RU2313668C1 - Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований - Google Patents

Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований Download PDF

Info

Publication number
RU2313668C1
RU2313668C1 RU2006107133/03A RU2006107133A RU2313668C1 RU 2313668 C1 RU2313668 C1 RU 2313668C1 RU 2006107133/03 A RU2006107133/03 A RU 2006107133/03A RU 2006107133 A RU2006107133 A RU 2006107133A RU 2313668 C1 RU2313668 C1 RU 2313668C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
geological
rock
well
drilled
petrophysical
Prior art date
Application number
RU2006107133/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006107133A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Кожевников (RU)
Сергей Владимирович Кожевников
Владимир Павлович Белобородов (RU)
Владимир Павлович Белобородов
Валерий Витальевич Дудин (RU)
Валерий Витальевич Дудин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Объединенная энергетическая группа "Петросервис"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Объединенная энергетическая группа "Петросервис" filed Critical Открытое акционерное общество "Объединенная энергетическая группа "Петросервис"
Priority to RU2006107133/03A priority Critical patent/RU2313668C1/ru
Publication of RU2006107133A publication Critical patent/RU2006107133A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2313668C1 publication Critical patent/RU2313668C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения скважин, а именно к управлению положением ствола в проектном продуктивном пласте бурящихся горизонтальных скважин по данным геологических исследований выбуренных горных пород. Техническим результатом изобретения является повышение достоверности и детальности геологической информации с забоя бурящегося ствола горизонтальной скважины и повышение точности навигации путем ориентирования положения бурового инструмента относительно кровли и подошвы пласта. Способ включает получение наземными приборами информации с забоя скважины о местоположении бурового инструмента и управление траекторией проводки ствола по продуктивному пласту. При этом после получения данных, как минимум, геолого-технологических исследований, инклинометрии, гамма-каротажа отбирают горную породу, выбуренную с забоя скважины. Производят комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной горной породы. Результаты исследования сводят в таблицу литолого-петрофизических параметров и фациальных свойств. Строят корреляционную схему литолого-фациального состояния разреза с привязкой по вертикальным глубинам с указанием наиболее перспективных на нефть и газ интервалов и производят корректировку траектории проводки ствола горизонтальной скважины, обеспечивающую перемещение бурового инструмента по продуктивному пласту. Комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной с забоя горной породы включает проведение макроописания породы под бинокуляром, карбонатометрии, люминесцентно-битумологического анализа, фотодокументирования с привязкой по вертикальным глубинам в обычном свете и ультрафиолетовом излучении, термовакуумной дегазации, изучение петрофизических параметров, в том числе пористости, минералогической и объемной плотности, определение содержания нефти или газа в выбуренной горной породе с помощью аппаратуры дистилляции жидкости. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области бурения скважин, а именно к управлению положением ствола в проектном продуктивном пласте бурящихся горизонтальных скважин по данным геологических исследований выбуренных горных пород.
Современными полевыми геофизическими методами сейсморазведки определить с поверхности точное местоположение геологического объекта в толще осадочных пород земной коры не представляется возможным. Данная задача осложняется при условии наличия геологического объекта с разной неоднородностью в строении, связанной с различными фациальными условиями образования горных пород в соответствующую геологическую эпоху. Решить эту задачу с большей точностью позволяет бурение, т.е. непосредственное вскрытие геологического разреза горной выработкой - скважиной. Получив информацию о глубине залегания продуктивного пласта, появляется возможность корректировать траекторию ствола горизонтальной скважины, что используется в практике. Для увеличения добычи полезного ископаемого (нефти, газа, угля, руд) необходимо обеспечить возможность проводки траектории горной выработки скважины или шахтного ствола в плоскости залегания продуктивного пласта. Однако для достижения наибольшей точности проводки требуется учитывать изменения как положения геологического пласта по простиранию и глубине, так и литолого-минералогического состава горных пород (см. Э.Е.Лукьянов, В.В.Стрельченко. Геолого-технологические исследования в процессе бурения. М.: Нефть и газ, 1997, с.99-101).
Известен способ проводки горизонтальных скважин (см. патент RU №1572097, дата публ. 1994.11.30, МПК Е21В 47/02). Согласно этому способу бурят вертикальный ствол, пересекающий продуктивный пласт, устанавливают геофизический репер выше точки местоположения врезки наклонного участка ствола, находящейся на кровле продуктивного пласта, и, управляя траекторией по данным измерения угла и азимута ствола скважины, осуществляют проводку горизонтального ствола с использованием отклоняющего приспособления.
Однако определение разреза по единственному пластопересечению в условиях залегания в земной коре геологического образования, представленного слоем горных пород определенного литофациального, петрофизического, минералогического состава и насыщенного углеводородами или рудными минералами определенных физико-технических свойств, крайне сложно. Кроме того, это требует бурения большого количества скважин на данном участке месторождения, которые своими стволами пересекут подлежащий разработке или исследованию пласт и позволят построить геологическую модель. Получение информации о пространственном расположении геологического объекта в разрезе горных пород согласно данному известному способу, осуществляется на уточнении прогнозной геологической модели по данным геологической информации, полученной в процессе вскрытия толщи горных пород бурением. Полученный при этом ограниченный объем исходных данных отрицательно сказывается на точности проводки горизонтального ствола. К недостаткам способа относится также бурение вертикального участка ствола, что является трудоемкой операцией, требующей значительных затрат времени и средств, а еще более затратным делает способ необходимость последующих работ по цементации вертикального участка.
Известен также способ проводки горизонтального ствола скважины (см. патент №2263782, опубл. 10.11.2005, МПК Е21В 47/02, G01C 19/00). Данный способ, являющийся наиболее близким предложенному изобретению, заключается в получении наземными приборами забойной информации по каналу связи с оперативным контролем и управлением проводкой. При этом забойная информация отображает положение отклонителя относительно магнитного меридиана и величины азимутальных и зенитных углов, полученных от забойных датчиков.
Недостаток данного способа заключается в том, что, как и в предыдущем известном способе, проводка ведется "вслепую", по заранее запрограммированной информации о траектории, без учета изменений геологического разреза. Это может привести к бурению скважины по заданной траектории, но не в непродуктивных отложениях. Другим недостатком является неточность полученных измерений угла и азимута и определенная степенью погрешности в расчетах вычисления траектории горизонтального ствола скважины, что может привести к проводке горизонтального ствола вне плоскости залегания продуктивного пласта.
Задачей предложенного изобретения является создание способа проводки ствола горизонтальной скважины, в котором учитываются изменения состояния геологической обстановки в разрезе горных пород по простиранию, глубине и литологическому составу.
При использовании предложенного способа достигается следующий технический результат: повышение достоверности и детальности геологической информации с забоя бурящегося ствола горизонтальной скважины в режиме реального времени; повышение точности навигации путем ориентирования положения бурового инструмента - долота относительно кровли и подошвы продуктивного пласта; возможность корректировки траектории скважины непосредственно в процессе бурения; непрерывность измерения и регистрации геологических параметров и, как следствие, - снижение затрат и обеспечение точной проводки ствола по продуктивному пласту.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе проводки ствола горизонтальной скважины, включающем получение наземными приборами информации с забоя и управление движением бурового инструмента в заданном направлении, согласно изобретению получают данные геолого-технологических исследований, включая газоаналитические исследования газовоздушной смеси после дегазации бурового раствора, отбирают горную породу, вынесенную с забоя, производят комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной горной породы, результаты исследования сводят в таблицу литолого-петрофизических параметров и фациальных свойств выбуренной горной породы, строят корреляционную схему литолого-фациального состояния разреза с привязкой по вертикальным глубинам с указанием наиболее перспективных на нефть и газ геологических слоев и на основании этой информации осуществляют корректировку траектории ствола горизонтальной скважины. При этом комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной с забоя горной породы включает проведение макроописания породы под бинокулярным микроскопом, исследование ее карбонатности, проведение люминесцентно-битуминологического анализа, фотодокументирования выбуренной горной породы с привязкой по глубине в обычном свете и ультрафиолетовом излучении, термовакуумной дегазации выбуренной горной породы, изучение ее петрофизических параметров (пористости, минералогической и объемной плотности), определение содержания полезного ископаемого в горной породе с помощью аппаратуры дистилляции жидкости.
Использование данных геолого-технологических исследований, включая газоаналитические исследования газовоздушной смеси после дегазации бурового раствора, необходимо для предварительной оценки местоположения горизонтального ствола в разрезе горных пород. При этом источником достоверной и детальной информации для навигации по пласту являются результаты комплексного геолого-петрофизического и литофациального исследования выбуренной горной породы.
Результаты полученной в ходе исследований детализации разреза, его более подробного расчленения на основе минералогических, структурных, текстурных, фациальных изменений, сведенные в таблицу литолого-петрофизических параметров и фациальных свойств, и построение корреляционной схемы литолого-фациального разреза с привязкой по вертикальным глубинам, позволяют производить проводку траектории горизонтального ствола в отложениях с наилучшими коллекторскими свойствами и максимальной нефтегазоотдачей.
Комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной горной породы (шлама), включающее фиксацию как основных характеристик (цвет, текстура, структура, включения), так и второстепенных (таких как оттенки, трещиноватость, доломитизация, окремнение и др.), позволяет более подробно изучить литологические особенности, вплоть до определения фациальных признаков.
Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований представлен следующими графическими изображениями:
фиг.1 - схема положения ствола скважины в разрезе фациально-литологических зон;
фиг.2 - корреляционная схема по двум скважинам.
На фиг.1 схематически показано положение ствола скважины I, траектория которого пролегает выше водонефтяного контакта II (ВНК). На участках вертикальной и наклонной проводки ствол I пересекает следующие зоны: 1 - зону переслаивания аргиллитов и глинистых известняков, 2 - зону плотных известняков, 3 - зону глинистых известняков, 4 - зону плотных известняков, 5 - зону кавернозно-трещиноватых известняков, 6 - зону псевдоолитовых водорослевых известняков, 7 - зону коралловых известняков.
Осуществляется предложенный способ следующим образом.
По пробуренным ранее скважинам на основе полученной предварительной информации производят выделение фациальных зон с набором признаков, характеризующих каждую из этих зон. Составляют эталонно-прогнозную модель проектного горизонта и регламент проведения геологических исследований на предполагаемой к проводке скважине. На основе полученной эталонно-прогнозной модели проводят навигацию горизонтального ствола скважины в наиболее продуктивной части нефтеносной пачки.
С заданных интервалов глубин отбирают пробу горных пород, которая делится на несколько частей для проведения комплексных исследований. Одна из частей направляется на макроописание породы под бинокуляром, фотодокументирование в обычном и ультафиолетовом излучении, проведение карбонатометрии, проведение люминесцентно-битуминологического анализа. Вторую часть направляют на проведение термоваккумной дегазации, изучение петрофизических параметров, определение содержания полезного ископаемого в горной породе с помощью аппаратуры дистилляции жидкости. Третья часть оставляется в виде образцов для проведения детальных лабораторных исследований и упаковывается.
Полученные данные заносят в таблицу и строят корреляционную схему геологических, геолого-технологических исследований, а также инклинометрии и гамма-каротажа. На корреляционной схеме по комплексу признаков, полученных в результате исследования шлама, определяют фациальную зону вскрытых отложений. На основе анализа корреляционной схемы определяют нахождение горизонтального ствола скважины относительно продуктивного пласта и отмечают тенденцию к приближению к его кровле или подошве. Принимают решение об изменении (не изменении) траектории горизонтального ствола скважины в разрезе.
Реализация предложенного способа проводки горизонтального ствола представлена на примере оперативного заключения по скважине в интервале 3425-3564 м (фиг.2). Отслеживание разреза по шламу производилось с глубины 3150 м по стволу скважины с полным комплексом исследований. После привязки к стволам скважин №1 и №2 месторождения по кровле вскрытия зеленовато-серых аргиллитов и по подошве темно-серых аргиллитов (репер А) производилось постоянное отслеживание изменений литолого-петрофизического и фациальных данных в интервале 3425-3564 м по стволу скважины. По комплексной привязке вход в пачку 4 плотных известняков определен на глубине 3485 м (репер В), что совпало с данными гамма-каротажа. В пачке 4 выделен условно-продуктивный пласт 3535-3540 м (репер В'). По сильной битуминизации (до 50%), увеличению газосодержания раствора, наличию покрышки и коллектора под ним. Перед вскрытием пачки 5 были получены проектные данные о предполагаемой глубине вскрытия пачки 5 - 3569 м (репер С) и о продолжении бурения до глубины 3575 м. По скважине №1 расстояние по стволу от начала повышенных газопоказаний (3461 м) (репер В') до кровли пачки 5 (репер С, глубина 3488 м) составляет 27 м. Так как мощности пластов считаются выдержанными по площади, то и до вскрытия кровли пачки 5 в скважине №2 предполагалась такая же мощность. Геологи, отслеживая процесс бурения в реальном режиме времени, оперативно отреагировали на изменение вскрываемого разреза. При вскрытии пласта плотных и крепких известняков была отмечена хорошая сходимость кривых скорости проходки по скважинам №2 и №1 (двойная пика): в скважине №2 в интервале 3547-3551 м, а в скважине №1 - 3484-3490 м. Сразу после плотных крепких известняков механическая скорость резко возросла и продолжала увеличиваться.
В скважине №2 расстояние от кровли условно-продуктивного пласта (репер В', глубина 3535 м) до кровли пачки 5 (репер С, глубина 3549 м) составляет 14 м, т.е. разница по мощностям равна 13 м, отмечается сокращение мощности нижней части пачки 4. Бурение последних десяти метров по данным скорости проходки и литолого-петрофизическим признакам указало на вход в коллектор. Оперативно была выдана рекомендация на остановку бурения и промывку до выхода забойной пачки. По результатам геологических исследований шлама из забойной пачки был сделан вывод, что призабойная часть ствола уже находится в пачке 5. Данная информация была доведена до сведения геологической службы, откуда поступила команда на прекращение бурения и подготовку к проведению ГИС под колонну.

Claims (2)

1. Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований, включающий получение наземными приборами информации с забоя скважины о местоположении бурового инструмента и управление траекторией проводки ствола по продуктивному пласту, отличающийся тем, что после получения данных, как минимум, геолого-технологических исследований, инклинометрии, гамма-каротажа, отбирают горную породу, выбуренную с забоя скважины, производят комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной горной породы, результаты исследования сводят в таблицу литолого-петрофизических параметров и фациальных свойств, строят корреляционную схему литолого-фациального состояния разреза с привязкой по вертикальным глубинам с указанием наиболее перспективных на нефть и газ интервалов и производят корректировку траектории проводки ствола горизонтальной скважины, обеспечивающую перемещение бурового инструмента по продуктивному пласту.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что комплексное геолого-петрофизическое и литофациальное исследование выбуренной с забоя горной породы включает проведение макроописания породы под бинокуляром, ее карбонатометрии, люминесцентно-битуминологического анализа, фотодокументирования выбуренной горной породы с привязкой по вертикальным глубинам в обычном свете и ультрафиолетовом излучении, термовакуумной дегазации, изучение петрофизических параметров, в том числе, пористости, минералогической и объемной плотности, определение содержания нефти или газа в горной породе с помощью аппаратуры дистилляции жидкости.
RU2006107133/03A 2006-03-10 2006-03-10 Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований RU2313668C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107133/03A RU2313668C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107133/03A RU2313668C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006107133A RU2006107133A (ru) 2007-09-20
RU2313668C1 true RU2313668C1 (ru) 2007-12-27

Family

ID=39018984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006107133/03A RU2313668C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2313668C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474679C1 (ru) * 2012-04-17 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки нефтяной залежи с порово-кавернозно-трещиноватым коллектором
RU2513895C1 (ru) * 2012-12-14 2014-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики" (ФГУП "ЗапСибНИИГГ) Способ разработки нефтяных залежей
CN103790577A (zh) * 2013-07-23 2014-05-14 中国石油化工股份有限公司 基于水平井水平段虚拟直井化的深度域约束反演方法
CN105089662A (zh) * 2015-07-24 2015-11-25 中国石油天然气股份有限公司 碳酸盐岩地层录井综合柱状图的校正方法及系统
RU2702491C1 (ru) * 2018-12-21 2019-10-08 Закрытое акционерное общество "Моделирование и мониторинг геологических объектов им. В.А. Двуреченского" Способ геонавигации горизонтального ствола скважины в черносланцевых нефтеносных формациях
RU2728000C1 (ru) * 2019-10-10 2020-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Способ проводки горизонтального ствола скважины в целевом интервале осадочных пород на основании элементного анализа шлама
RU2775476C1 (ru) * 2021-09-20 2022-07-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТУМ" Способ проводки скважины по нефте- или газонасыщенной породе вне области контакта с породой, насыщенной нецелевым флюидом

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474679C1 (ru) * 2012-04-17 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки нефтяной залежи с порово-кавернозно-трещиноватым коллектором
RU2513895C1 (ru) * 2012-12-14 2014-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики" (ФГУП "ЗапСибНИИГГ) Способ разработки нефтяных залежей
CN103790577A (zh) * 2013-07-23 2014-05-14 中国石油化工股份有限公司 基于水平井水平段虚拟直井化的深度域约束反演方法
CN103790577B (zh) * 2013-07-23 2016-08-10 中国石油化工股份有限公司 基于水平井水平段虚拟直井化的深度域约束反演方法
CN105089662A (zh) * 2015-07-24 2015-11-25 中国石油天然气股份有限公司 碳酸盐岩地层录井综合柱状图的校正方法及系统
CN105089662B (zh) * 2015-07-24 2018-04-06 中国石油天然气股份有限公司 碳酸盐岩地层录井综合柱状图的校正方法及系统
RU2702491C1 (ru) * 2018-12-21 2019-10-08 Закрытое акционерное общество "Моделирование и мониторинг геологических объектов им. В.А. Двуреченского" Способ геонавигации горизонтального ствола скважины в черносланцевых нефтеносных формациях
RU2728000C1 (ru) * 2019-10-10 2020-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Способ проводки горизонтального ствола скважины в целевом интервале осадочных пород на основании элементного анализа шлама
RU2775476C1 (ru) * 2021-09-20 2022-07-01 Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТУМ" Способ проводки скважины по нефте- или газонасыщенной породе вне области контакта с породой, насыщенной нецелевым флюидом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006107133A (ru) 2007-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10689954B1 (en) Research method of trajectory design and on-site tracking and adjustment of shale oil horizontal well
CN101476463B (zh) 水平井随钻自然伽马地质导向方法
CN106285476A (zh) 一种水平钻井实时地震地质综合导向方法
US20120191354A1 (en) Method for determining stratigraphic position of a wellbore during driling using color scale interpretation of strata and its application to wellbore construction operations
RU2313668C1 (ru) Способ проводки ствола горизонтальной скважины на основе геологических исследований
CN105626053A (zh) 通过取心井钻取断裂带开展断裂带研究的方法
CN105093349A (zh) 一种实测巷道顶板内部裂隙发展发育规律的方法
Park et al. Risky ground prediction ahead of mechanized tunnel face using electrical methods: laboratory tests
Gale Specifying lengths of horizontal wells in fractured reservoirs
Yu et al. Ordovician limestone karst development law in Feicheng coal field
Amer et al. Structural Steering–A Path to Productivity
RU2728000C1 (ru) Способ проводки горизонтального ствола скважины в целевом интервале осадочных пород на основании элементного анализа шлама
Buller et al. Petrophysical evaluation of the Haynesville shale in northwest Louisiana and northeast Texas
Murray et al. Characterization of highly fractured basement, Say'un Masila Basin, Yemen
CN109184560B (zh) 阶梯式水平井的井眼轨迹控制方法及装置
RU2602427C2 (ru) Способ разведки месторождений калийно-магниевых солей на больших глубинах
Chiniwala et al. Measurement and Analysis of Wellbore Micro Losses and Rock Properties While Drilling: A Novel Approach to Identification of Fractures in the Osage and Meramec Formations of Anadarko Basin.
CN113359185A (zh) 一种隧道综合超前地质预报智能预警系统及其实施方法
RU2230343C2 (ru) Способ геонавигации горизонтальных скважин
Nygaard et al. The Culzean Field, Block 22/25a, UK North Sea
RU2806206C1 (ru) Способ бурения горизонтальной скважины
Witt et al. Managing the start-up of a fractured oil reservoir: development of the Clair field, West of Shetland
Gomez et al. Quantifying fracture intensity: An example from the Piceance Basin
RU2380728C1 (ru) Способ выбора оптимального положения бокового ствола скважины
Rohler et al. The Use of real-time and time-lapse logging-while-drilling images for geosteering and formation evaluation in the Breitbrunn Field, Bavaria, Germany

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090311